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2011-02-25 18:13 |
目录 s"J)Jc 第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 OHW|?hI=[ 1.1 半导体材料 1 @Kn@j D; 1.2 LED的结构和发光原理 3 SjY|aW+wAL 1.2.1 LED的结构 3 ?RIf0;G 1.2.2 LED的发光原理 4 e2K9CE.O 1.3 LED的主要参数和特性 5 LEe{fc?{ 1.3.1 LED的电学特性 5 >]%$lSCW\D 1.3.2 LED的光学特性 9 A0RSNAM 1.3.3 LED的热特性 11 R/Z7}Q W 1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 )y Zr] 1.4.1 LED的结构的变化 12 K3UN#G)U 1.4.2 LED的外延材料 13 >qOj^WO~ 1.4.3 LED的衬底材料 14 %rgW}Z5 1.5 LED的应用领域 15 nz'6^D7`r 1.5.1 指示光源 15 x]`@%8Sm 1.5.2 背光源 16 #D%6b 1.5.3 大屏幕显示 16 Mu-kvgO`L 1.5.4 在汽车上的应用 17 Wv9L}@J 1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 &cJ?mSI 1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 GD'Z"rhI 1.5.7 在普通照明方面的应用 18 1c429&- 1.6 白光LED的实现方法 18 (;^>G[ 1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 .Pte}pM"v 1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 s$(%?,yf2 1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 r:g_mMvB 1.7 白光LED性能的改进 22 'ey62-^r6 1.7.1 解决散热问题 23 O9o ]4; 1.7.2 提高发光效率 23 }@ktAt 1.7.3 降低生产成本 25 W}2!~ep! 1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 b62B|0i Q4/BpKL 第2章 用低压电源驱动LED 27 5~T+d1md 2.1 概述 27 C^;8M'8z0 2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 w)RedJnf 2.1.2 LED的原始电源 28 ;UUgqX# 2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 HRjbGc|[ 2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 A+frKoi 2.2.1 串联方式 29 HB$?}V 2.2.2 并联方式 30 A>e-eD xi 2.2.3 混联方式 31 ~:U`^wtQ 2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 VCiq'LOR,< 2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 zK1]o-wSAT 2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 Lccy~2v> (=fLWK{8 第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 u*W! !(P/ 3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 9E8&~y 3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 Iz
j-,a 3.1.2 电感L的选择 38 k9<UDg_ Y 3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 9wGsHf8] 3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 oWLP|c~Ap 3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 6OAEAIh 3.2.2 NCP5007的特点 40 FE^/us7r 3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 yzT1Zg_ER 3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 frDMFEXXP 3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44
N-&ZaK 3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 D)DD 6 3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 )"hd" 3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 TU2oQ1 3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 /Z!$bD 3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 CDXN%~0h 3.3.4 几种具体应用电路 48 XksI .]tfj 3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 jF
j'6LT9/ 3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 izGU&VeB 3.4.2 LED电流的调整 51 _G @Zn[v 3.4.3 CAT37的实用电路 51 p8@8b " 3.4.4 CAT37的调光 52 WLwi 3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 3!/J!X3L 3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 S9
$t9o 3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 m ie~.
" 3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 &!O?h/&X3 3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 1#7|au%:) 3.7.1 LTC3873的特点 55 WAR!#E#J7 3.7.2 LTC3873的实用电路 56 mAGD qz>f 3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56
rt Q{ 3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 pX*E(Q)@! 3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 '0)`. 3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 F?]J`F\I 3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 |6DJ5VFzD 3.8.1 SP6648的特点 59 ]v),[]Xs 3.8.2 SP6648的引脚功能 59 ~*y7%L4B 3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 D|m0Vj b 3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 \v\ONp" 3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 e!L5v? 3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 YQFz6#Ew 3.9.3 对LED电流的调节 63 RMpiwO^ 3.9.4 LT3486的开路保护 64 F%&lM[N% 3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 @ NL<v-t 3.9.6 对LED的调光 64 <T)0I1S 3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 4g2`[< S 3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 `AvK8Wh<+ 3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 1y6<gptx ~MC5rOA 第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 }vOg9/[{ 4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 50Gu~No6 4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 *y7Yf7 4.1.2 输出电压纹波计算 68 bV2a2#kj 4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 K0C"s'q 4.1.4 不同运行模式下的效率 70 IBeorDIZ 4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 x7^VU5w# 4.2.1 MAX1576的特点 71 LEtGrA/%@b 4.2.2 MAX1576的结构框图 71 ~xc/Dsb$ 4.2.3 MAX1576的应用电路 73 R[m{"2|,Lc 4.2.4 MAX1576的调光 73 "M/) LXn:0 4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 V_m!<sr ( 4.2.6 软启动 76 <oT1&C{ 4.2.7 MAX1576的关断模式 76 \?Z7| 4.2.8 MAX1576的热关断 77 i M
MKA0JM 4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 pV(Mh[ }P 4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 O/ItN5B
; 4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 ;Gn>W+Ae
M 4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 a'Odw2Q_ 4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 i%<NKE;v7m 4.4.1 MAX8879的特点 80 ;/wH/!b 4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 lc~c=17 4.4.3 软启动 81 2vG
X\W%3 4.4.4 输出电流的设置 81 !s/qqq:g 4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 'q~<ZO 4.5.1 LTC3219 83 )CE]s)6+2 4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 5bXpj86mY 4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 LH+Bu%s 4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 :eD-'#@$u 4.6.1 NCP5608的特点 86 [N~-9 4.6.2 NCP5608的典型应用 88 }|) N5bGQe 0g=vMLi 第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 ZnAQO3%y 5.1 降压变换器的基本工作原理 90 q27q/q8 5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 2-ksr}: 5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 TJW8 l[M 5.1.3 输出电容CO的选择 93 M;3q.0MU 5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 cmU0=js. 5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 [PiMu,O[v 5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 0[<'ygu 5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 !ii(2U 5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 ujBm"p_| 5.3.1 LT3743的特点 96 >FHx], 5.3.2 各引脚的功能说明 96 jr.{M 5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 \nuzl
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 1R*;U8? 5.3.5 LT3743的应用电路 101 zd-
*UFi 5.4 其他的一些降压变换器IC 103 ;=^J_2ls 5.4.1 降压变换器LM3489 103 5W|wDy 5.4.2 降压变换器CAT4201 105 KVEc:<|x 5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 CH!\uK22 5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 mAW(j@5sp 5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 Bfdfw+ 5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 >c
Tt2v 5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 yil5aUA 5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 sm G?y~ 5.6.2 LTC3454的内部框图 111 S5F5Tr;TN 5.6.3 LTC3454的工作分析 112 =HIKn6C< 5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 .=G3wox3 5.7.1 NCP3064的内部框图 116 Q hRj*, 5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 N.]~%)K:{ 5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 aL;zN%Tw 5.8.1 LTC3522的特点 118 Ge?DD,ac 5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 9{S$%D 5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 4, Vx3QFZ 5.8.4 电感L的选择 122 edpR x"_ 5.8.5 输出电容的选择 123 %G6x \[, 5.8.6 LTC3522的实用电路 124 "7Kw]8mRR 5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 fy$CtQM 5.9.1 NCP3063的特点 125 vlDA/( & 5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 ?*kB>U9e 5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 K%t&aRjS 5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 SJLs3iz_) 5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 n[y^S3}%; I~p*~mLh' 第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 #wvGS% 6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 fMW=ss^fu- 6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 }z\ t}lven 6.1.2 反激式变换器的特点 134 rAW7Zp~KK 6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 4XJ']M(5; 6.2.1 MAX16814的特点 135 ~+BU@PHv 6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 Rw[!Jq 6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 Wie0r@5E 6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 .v+J@Y a 6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 4z~;4 6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 ).u>%4=6 6.3.1 LT3755的特点 141 tx+P@9M_Aq 6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 GvA4.s, 6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 e,#5I(E 6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 `2V{]F 6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 "iK'O =M 6.3.6 电感的选择 146 efHCPj 6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 D0S^Msk9L 6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 RCK* ?\m5 6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 #jj(S\WY 6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 lSd tw b 6.5.1 LTC3783的特点 150 M
0G`P1o 6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 G$Fo*;Fl 6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 -{d(~XIo B"*PBJuOA 第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 #zSNDv` 7.1 概述 154 _x!/40^G 7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 }PDtx:T- 7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 -(%Xq{ 7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 YLSDJ$K6 7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 ?=kH}'igq 7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 YCzH@94QeV 7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 \sW>Y#9] 7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 J]48th0, 7.3.1 OB2532的特点 163 ~G^+.>j 7.3.2 OB2532的引脚功能 163 k#mL4$]V5N 7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 L!ms{0rJ 7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 0BjP|API 7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 YVz,P_\(m 7.4.1 SN03的特点 166 m,w^,) 7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 gMZrtK`< 7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 >%t5j?p 7.5.1 OB2203的特点 167 6BXZGE 7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 pg<cvok 7.5.3 OB2203的工作说明 168 0PUSCka'6 7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 "zFTPL" 7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 oVfRp.a 7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 t`V U< 7.6.1 FSDM311A的特点 172 Di$++T8" 7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 4Xv."L 7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 QNj6ETB-d 7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 ukD:4sv 7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 y,<\d/YY@ 7.7.1 NCP1028简介 177 \C1`F[d_ 7.7.2 NCP1028的特点 178
2&o3OKt 7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 b|@f!lA 7.7.4 NCP1028的应用 179 v}^uN+a5 7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 UM+g8J{$*; 7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 10_@'N 7.8.1 NCP1201的特点 183 3|/zlKZz 7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 +]C|y ,r 7.8.3 NCP1201的应用电路 185 :%zA X 7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 7Uh/Gl 7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 q\fai^_ 7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 }\ya6Gi8 7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 `DP4u\6_ 7.10.1 HV9910的特点 189 yfAh= 7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 Jy]}'eE?pr 7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 ~c>]kL(, 7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 ITU6Eq 7.11.1 HV9906的特点 192 !OR%AdxB 7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 emS7q|^ 7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 95tHire 7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 F
@Wb<+0 7.12.1 HV9931的引脚功能 199 $\nAGmp@ 7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 l9NET 7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 <gY.2#6C\% 7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 rPJbbV",+^ 7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 O-<nLB!Wf 7.13.1 NCP1652的特点 204 3DZ8-N
S 7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 Ar[$% 7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 gJ5|P
. 7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 lXrAsm$ 7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 .+`Z:{:BC& 7.14.1 Viper53-E的特点 213 0tN/P+!| 7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 I h 19&D 7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 'v&f 7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 XZpF<7l 7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 Eg]tDPN1 }& e#b]&:* 第8章 各类LED照明灯具实例 223 ,N2|P:x 8.1 LED射灯 223 53?B.\ 8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 uhr&P4EW 8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 h%%dRi 8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 *JY2vq 8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 ?_G?SQ 8.2.1 LED筒灯的外形 234 uJt*> ;Kp 8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 vA@\V)s
8.2.3 灯的驱动电路 237 VrZ6m 8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 DE14dU 8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 c_.4~>qw 8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 N51RBA 8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 >^+c s^jCM 8.4.1 FAN7554的特点 244 ZS?4<lXF 8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 Kd^,NAg 8.4.3 FAN7554工作的说明 246 ]`O??wN 8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 /Es&~Fn 8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 ZHOh( 8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 B)(ZRH 8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 ^)[jBUT 8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 Kx5VR4f`J@ 8.5.3 NCP1652的工作说明 254 W{*w<a_` 8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 $+Vp> g{$F;qbkO 参考文献 269
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